9.如图所示的遗传病家族系谱图,如果3 号个体家族史上没有该病患者,7号个体与一个表现正常但其父亲为该病患者的女性结婚,则他们生一个患病男孩的几率是( )
| A. | $\frac{1}{32}$ | B. | $\frac{1}{8}$ | C. | $\frac{1}{24}$ | D. | $\frac{1}{16}$ |
8.如图为人类某种遗传病的系谱图,相关分析错误的是( )

| A. | 该病为隐性遗传病 | |
| B. | 该病在男、女中的发病率相同 | |
| C. | Ⅰ1和Ⅰ2再生一个患病男孩的概率为$\frac{1}{8}$ | |
| D. | Ⅰ1和Ⅱ3基因型相同的概率为$\frac{1}{2}$ |
7.已知果蝇中,灰身与黑身为一对相对性状(显性基因用B表示,隐性基因用b表示);直毛与分叉毛为一对相对性状(显性基因用F表示,隐性基因用f表示).两只亲代果蝇杂交得到以下子代类型和比例:
请回答:
(1)根据表中数据分析,控制果蝇体色和毛型的基因在遗传时遵循基因的分离和自由组合定律.
(2)控制灰身与黑身的基因位于常染色体;控制直毛与分叉毛的基因位于X染色体.
(3)亲代雌果蝇的表现型为灰身直毛,雄果蝇的基因型为BbXFY.
(4)若只考虑体色这一性状,子一代中雌雄果蝇随机交配,则子二代灰身果蝇中纯合子的比例为$\frac{1}{3}$.
(5)子代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合子与杂合子的比例为1:5.
| 灰身、直毛 | 灰身、分叉毛 | 黑身、直毛 | 黑身、分叉毛 | |
| 雌蝇 | $\frac{3}{4}$ | 0 | $\frac{1}{4}$ | 0 |
| 雄蝇 | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |
(1)根据表中数据分析,控制果蝇体色和毛型的基因在遗传时遵循基因的分离和自由组合定律.
(2)控制灰身与黑身的基因位于常染色体;控制直毛与分叉毛的基因位于X染色体.
(3)亲代雌果蝇的表现型为灰身直毛,雄果蝇的基因型为BbXFY.
(4)若只考虑体色这一性状,子一代中雌雄果蝇随机交配,则子二代灰身果蝇中纯合子的比例为$\frac{1}{3}$.
(5)子代表现型为灰身直毛的雌蝇中,纯合子与杂合子的比例为1:5.
下表选项中,甲、乙、丙三者关系能用下图表示的是 ( )
![]()
选项 | 表示内容 | 甲 | 乙 | 丙 |
A | 碳元素的流向 | 消费者 | CO2库 | 生产者 |
B | 内环境成分的关系 | 血浆 | 淋巴 | 组织液 |
C | 生态系统的能量流向 | 生产者 | 消费者 | 分解者 |
D | 甲状腺激素分泌的分级调节 | 下丘脑 | 甲状腺 | 垂体 |
2.某科研小组用同一环境中生长的两种植物,在光照和水分等适宜条件下做了模拟试验,测得数据如表所示.下列相关分析正确的是( )
0 129432 129440 129446 129450 129456 129458 129462 129468 129470 129476 129482 129486 129488 129492 129498 129500 129506 129510 129512 129516 129518 129522 129524 129526 129527 129528 129530 129531 129532 129534 129536 129540 129542 129546 129548 129552 129558 129560 129566 129570 129572 129576 129582 129588 129590 129596 129600 129602 129608 129612 129618 129626 170175
| 项目 | 物种 | 355μmol•mol-1的CO2 | 539μmol•mol-1的CO2 | ||
| 不施磷肥 | 施磷肥 20kg•hm-2•a-1 | 不施磷肥 | 施磷肥 20kg•hm-2•a-1 | ||
| 净光合速率 μmol•m-2•s-1 | 欧洲蕨 | 2.18 | 3.74 | 3.62 | 5.81 |
| 石楠 | 1.37 | 6.76 | 5.43 | 15.62 | |
| A. | 本实验有2个自变量 | |
| B. | 两种植物光合作用的最适CO2浓度都是539μmol•mol-1 | |
| C. | 在两种CO2浓度下,施磷肥对石楠光合作用的促进作用都大于欧洲蕨 | |
| D. | 对两种植物来说,升高CO2浓度对光合作用的促进效果都好于施磷肥 |